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聚吡咯构建“稀土复合氧化物—碳层核壳”体系及其电催化应用

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第一章 文献综述第12-32页
    1.1 燃料电池概述第12-13页
    1.2 燃料电池催化剂第13-15页
        1.2.1 Pt基催化剂第13-14页
        1.2.2 非Pt基催化剂第14-15页
    1.3 催化剂载体第15-21页
        1.3.1 碳材料第15-17页
        1.3.2 非碳材料第17-21页
            1.3.2.1 金属氧化物第18页
            1.3.2.2 金属氮化物和碳化物第18-19页
            1.3.2.3 导电聚合物第19-21页
    1.4 研究内容及意义第21-22页
    参考文献第22-32页
第二章 NiCoO_x复合氧化物协同Pd纳米颗粒电催化乙醇氧化第32-48页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-35页
        2.2.1 试剂与仪器第32-34页
        2.2.2 催化剂的制备第34页
        2.2.3 催化剂的结构表征第34页
        2.2.4 催化剂的性能测试第34-35页
    2.3 结果与讨论第35-43页
        2.3.1 物理表征第36-37页
        2.3.2 电化学测试第37-43页
    2.4 结论第43页
    参考文献第43-48页
第三章 碳化的聚吡咯包覆CeO_2协同Pt纳米颗粒电催化氧还原第48-64页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-51页
        3.2.1 试剂与仪器第48-49页
        3.2.2 催化剂的制备第49-50页
        3.2.3 催化剂的结构表征第50页
        3.2.4 催化剂的性能测试第50-51页
    3.3 结果与讨论第51-60页
    3.4 结论第60页
    参考文献第60-64页
第四章 碳化的聚吡咯包覆CeNiO_x复合氧化物电催化氧还原第64-83页
    4.1 引言第64页
    4.2 实验部分第64-66页
        4.2.1 试剂与仪器第64页
        4.2.2 催化剂的制备第64-65页
        4.2.3 催化剂的结构表征第65-66页
        4.2.4 催化剂的性能测试第66页
    4.3 结果与讨论第66-79页
        4.3.1 复合氧化物组分对电化学性能的影响第66-68页
        4.3.2 包裹层厚度对电化学性能的影响第68-69页
        4.3.3 CeNiO_x@CN-4 催化剂电化学性能测试第69-74页
        4.3.4 CeNiO_x@CN-4 催化剂物理表征第74-79页
    4.4 结论第79页
    参考文献第79-83页
硕士期间科研成果及参与项目第83-85页
致谢第85页

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